Leave Your Message
*Name Cannot be empty!
* Enter product details such as size, color,materials etc. and other specific requirements to receive an accurate quote. Cannot be empty
Nullkarbonflammeteknologi - Hycut hydrogenskjæring

Nyheter

Nullkarbonflammeteknologi - Hycut hydrogenskjæring

2024-09-06

Messer har nylig lansert Hycuthydrogenkutteteknologi. Det er en unik og innovativ oxyhydrogenflammeteknologi som erstatter konvensjonelle hydrokarbongasser som f.eksacetylen,propanog naturgass medhydrogenfor oxyflame-skjæring, loddingsveising, flammeretting, oppvarming og andre industrielle produksjonsprosesser som krever oxy-flame.

Den største fordelen med Hycut er at den møter den industrielle etterspørselen etter nullkarbonutslippsproduksjon.

dshdf2.png

Sammenlignet med tradisjonell hydrokarbongassteknologi,hydrogenskjæreteknologi har følgende fordeler:

1.Null karbonutslipp.
Hydrogeninneholder ikke karbonatomer, og forbrenningsprosessen produserer ingenkarbondioksidutslipp. Det eneste forbrenningsproduktet er rent vann.

2. Mer miljøvennlig.
DeCO, nitrogenoksider og støvutslipp produsert avhydrogenskjæreflammer er mye lavere enn tradisjonelle hydrokarbonbrenselgasser, noe som gjør dem mer miljøvennlige.

3.Sunnere arbeidsmiljø.
Støyen avhydrogenskjæreflammen er mye lavere enn den foracetylenflamme, noe som gjør den til en roligere flamme.

4. Sterkere ytelse.
Den totale brennverdien avhydrogennår 141,8 MJ/kg, som er den høyeste brennverdien blant alle gasser, og varmeeffekten er svært konsentrert. Maksimal temperatur påhydrogenskjæreflammen er opp til 3080 ℃, den høyeste blant alle gasser. Derfor,hydrogenskjæring kan oppnå raskere forvarming og kuttehastighet, mer effektiv flammekorreksjon og oppvarming enn tradisjonelle gasser.

dshdf3.png

5. Mer praktisk drift.
Forskjellig fra hydrokarbongass,hydrogenskjæreflammen avgir ikke blendende sterkt blått lys, men virker gjennomskinnelig. Derfor kan operatøren direkte observere fargeendringen til den oppvarmede delen av stålplaten med det blotte øye og bedømme oppvarmingstemperaturen, noe som i stor grad letter operasjonen.

6. Tryggere.
For det første den nedre eksplosjonsgrensen påhydrogener 2~3 ganger høyere enn det foracetylenogpropan, så det er vanskeligere å eksplodere.
For det andre, tettheten avhydrogener ekstremt liten. Hvis det oppstår en lekkasje,hydrogenvil umiddelbart spre seg til toppen og omgivelsene, og det er vanskelig å samle seg og forårsake en eksplosjon.
For det tredje,hydrogener en komprimert gass, som lagres i en beholder i form av høytrykksgass og kan frigjøres i store mengder på svært kort tid for forbrenning. Dette er helt annerledes enn flytende gasser som f.eksacetylenogpropansom må fordampes for å sendes ut. Derfor er sannsynligheten for tilbakeblikk avhydrogenskjæreflammene er ekstremt lave.

Oppsummert,hydrogenskjæreteknologi har blitt ytelseskongen avoksygenflammeskjæring, loddesveising, flammeretting og varmeproduksjon.